bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Τι αποκαλύπτεται με παρατήρηση του ήλιου σε πολύ στενό εύρος μήκους κύματος εντός 656 nm γραμμής αλφικά υδρογόνου;

Παρατηρώντας τον ήλιο σε πολύ στενό εύρος μήκους κύματος εντός της γραμμής άλφα υδρογόνου 656 nm αποκαλύπτει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την ατμόσφαιρα του ήλιου, ιδιαίτερα την χρωμόσφαιρα και τα προεξοχές. Εδώ μπορούμε να μάθουμε:

1. Χρωμοσφαιρική δραστηριότητα:

* ηλιακές φωτοβολίδες: Η γραμμή άλφα υδρογόνου είναι ευαίσθητη στην έντονη θέρμανση και τις εκπομπές που σχετίζονται με ηλιακές φωτοβολίδες. Αυτές οι εκρήξεις ενέργειας εμφανίζονται ως φωτεινά, ταχέως μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά εντός της χρωμόσφαιρας.

* ηλιακές προθέσεις: Αυτά τα μεγάλα, δροσερά σύννεφα αερίου που αιωρούνται στην κορώνα εμφανίζονται ως σκοτεινά νήματα κατά του φωτεινού ηλιακού δίσκου στο άλφα υδρογόνου. Είναι ορατά στην απορρόφηση, δείχνοντας το δροσερό αέριο που εμποδίζει την εκπομπή από τη χρωμόσφαιρα πίσω από αυτά.

* νημάτια: Όταν βλέπουμε ενάντια στον σκοτεινό ουρανό, οι προεξοχές εμφανίζονται ως φωτεινά νήματα.

* Spicules: Αυτά τα αεριωθούμενα αεριωθούμενα αεριωθούμενα αέριο συνεχώς εκρήγνυνται από τη χρωμόσφαιρα, που εμφανίζονται ως βραχύβια, στενά χαρακτηριστικά.

2. Χρωμοσφαιρική δομή:

* Δίκτυο χρωμοσφαιρικού: Η γραμμή άλφα υδρογόνου αποκαλύπτει ένα δίκτυο φωτεινών, επιμήκεις δομές εντός της χρωμόσφαιρας, υποδεικνύοντας περιοχές ενισχυμένης αντοχής μαγνητικού πεδίου.

* Supergranulation: Τα κύτταρα μεταφοράς μεγάλης κλίμακας στη φωτοσφαίρια μπορούν να παρατηρηθούν επεκτείνονται στη χρωμόσφαιρα, επηρεάζοντας την κατανομή των χρωμοσφαιρικών δομών.

3. Μαγνητικά πεδία:

* Sunspots: Αν και δεν είναι τόσο εμφανής όσο στο λευκό φως, η απεικόνιση αλφικά υδρογόνου μπορεί να αποκαλύψει τη χρωμοσφαιρική δομή γύρω από τις ηλιακές κηλίδες, υποδεικνύοντας την παρουσία ισχυρών μαγνητικών πεδίων.

4. Δυναμική και εκρήξεις:

* Ενεργές περιοχές: Οι παρατηρήσεις άλφα υδρογόνου δείχνουν δραστικές περιοχές, περιοχές του ήλιου με έντονη μαγνητική δραστηριότητα, οι οποίες είναι πιο πιθανό να παράγουν φωτοβολίδες, προθέσεις και άλλα φαινόμενα εκρηκτικής.

* Εκτροπές μάζας στεφανιαίας (CMES): Αν και δεν είναι άμεσα ορατό στο υδρογόνο άλφα, οι επιδράσεις των CMEs μπορούν να θεωρηθούν ως διαταραχές στη χρωμόσφαιρα, όπως οι εκρήξεις νήματος ή η επέκταση των στεφανιαίων βρόχων.

Πλεονεκτήματα της παρατήρησης του υδρογόνου άλφα:

* Ενισχυμένη αντίθεση: Η γραμμή άλφα υδρογόνου είναι πολύ ευαίσθητη στο χρωμοσφαιρικό πλάσμα, παρέχοντας μια έντονη αντίθεση μεταξύ της χρωμόσφαιρας και της φωτοβολταίας.

* Ειδικές πληροφορίες: Παρατηρώντας σε αυτό το συγκεκριμένο μήκος κύματος απομονώνει την εκπομπή από άτομα υδρογόνου στην διεγερμένη κατάσταση τους, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυναμική και τη θερμοκρασία της χρωμόσφαιρας.

* Ασφάλεια: Σε αντίθεση με την παρατήρηση του ήλιου σε λευκό φως, τα φίλτρα υδρογόνου άλφα μπλοκάρει την επιβλαβή ακτινοβολία, καθιστώντας το ασφαλέστερο για παρατήρηση.

Συνοπτικά, οι παρατηρήσεις άλφα υδρογόνου προσφέρουν ένα μοναδικό παράθυρο στις δυναμικές και ενεργητικές διεργασίες που εμφανίζονται στην ατμόσφαιρα του ήλιου, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις για την ηλιακή δραστηριότητα και τις πιθανές επιπτώσεις της στη Γη.

Πώς βλέπω τη Λύρα τη Λύρα;

Πώς βλέπω τη Λύρα τη Λύρα;

Θεωρούμενος ένα καλοκαιρινό μοτίβο, ο μικρός αστερισμός της Λύρας η Λύρα είναι πραγματικά ορατός το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Στην πραγματικότητα, το λαμπρότερο αστέρι του Vega, δεν δύει ποτέ από μεγάλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά αντίθετα φαίνεται να χαράζει τον ορίζοντα όταν βρίσκεται στο

Το πρώτο αντικείμενο Thorne-Zytkow, ένας παράξενος τύπος υβριδικού αστέρα, που ανακαλύφθηκε από αστρονόμους

Το πρώτο αντικείμενο Thorne-Zytkow, ένας παράξενος τύπος υβριδικού αστέρα, που ανακαλύφθηκε από αστρονόμους

Φυσικός Kip Thorne και την αστρονόμο Anna Zytkow πρότεινε μια νέα θεωρητική κατηγορία αστεριών το 1975, αλλά μόλις πολύ πρόσφατα εντοπίστηκε ένα τέτοιο παράδειγμα υβριδικού αστεριού στο σύμπαν. Τα Αντικείμενα Thorne-Zytkow (TZO s) είναι ένας συνδυασμός μεταξύ κόκκινου υπεργίγαντα και αστέρων νετρονί

Εάν η ενέργεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί, από πού προήλθε αρχικά;

Εάν η ενέργεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί, από πού προήλθε αρχικά;

Μας διδάσκουν στο σχολείο ότι η ενέργεια δεν μπορεί να δημιουργηθεί, απλώς να μετατραπεί από τη μια μορφή στην άλλη. Αλλά κατά τη γέννηση του Σύμπαντος –δηλαδή των πάντων– η ενέργεια που χρειάζεται για τη Μεγάλη Έκρηξη πρέπει να έχει προέλθει από κάπου. Πολλοί κοσμολόγοι πιστεύουν ότι η προέλευσή το